4.3 Układ 4- przewodowy.
W układzie tym prąd i jest wymuszany przez stabilne źródło prądowe. Jego wartość jest stała niezależnie od wartości rezystancji przewodów oraz ich zmian. Do pomiaru napięcia wykorzystywane są dodatkowe zaciski. Również w tym układzie ze względu na dużą rezystancję wewnętrzną obwodów pomiarowych spadek napięcia na RL jest pomijalny. Spadek napięcia określany tą drogą jest praktycznie niezależny od właściwości przewodów łączących.
Stosowane są również układy z pętlą kompensacyjną. Dzięki temu możliwa jest kompensacja temperaturowa mostka poprzez uwzględnienie takich samych zmian rezystancji wynikających ze zmian temperatury w innej gałęzi mostka. Warunkiem jest wykonanie połączeń takim samym przewodem. Rozwiązanie stosowane sporadycznie.
RL
RL
4.4 Samonagrzewanie
Przez czujnik rezystancyjny włączony w jedną z gałęzi mostka pomiarowego płynie prąd zależny m.in. od napięcia zasilania mostka. Powoduje on wydzielanie się energii cieplnej na rezystorze pomiarowym, zwiększając tym samym jego temperaturę. W rezultacie pomiar jest obarczony błędem związanym z efektem samonagrzewania czujnika. W zależności od środowiska pracy i zdolności do przekazywania energii z czujnika do otoczenia błąd ten może wahać się od 0.1°C dla czujnika zanurzonego w cieczy do 1.5°C dla czujnika w nieruchomym powietrzu. W celu minimalizacji omawianego zjawiska stosuje się pomiary wykonywane okresowo, a nie ciągle. Ważne jest również ograniczenie do minimum wartości prądu płynącego przez rezystor pomiarowy (typowo ImA). Możliwe jest również przeprowadzenie kalibracji układu i wyznaczenie poprawki.
O właściwościach dynamicznych czujników temperatury w głównej mierze decyduje budowa i sposób wykonania czujnika. W przypadku czujników PT 100 wykonanych w postaci spirali ułożonej w korpusie porcelanowym stała czasowa będzie znacznie większa niż czujników, gdzie warstwa rezystancyjna napylona jest na ceramiczne podłoże czy też nieosłoniętego złącza termopary. Właściwości czujnika można w przybliżeniu opisać za pomocą transmitancji G(s):